Las recomendaciones de buenas prácticas para la estación de repostaje de hidrógeno inspiraron a ser un tomador de decisiones bien informado.
ESTADO DEL ARTE
En todo el mundo más de 380 estaciones, en América del Norte alrededor de 80, en Asia alrededor de 140, en Europa alrededor de 160.
PUNTO CULMINANTE 1: Estricto Plan Operativo Programado
A pesar de su potencial, el hidrógeno es un elemento químico y las pérdidas potenciales podrían ocurrir fácilmente. Para una planta dispensadora de hidrógeno estas pérdidas podrían determinar la vida del negocio. La mala ventilación y la falta de mantenimiento deben ser para evitar que la grabación y el análisis de datos correspondiente puedan promoverse y extrapolarse. La complejidad de los componentes requiere una gestión de planes programadas operativas dedicadas.
PUNTO CULMINANTE 2: Clima y condiciones ambientales
Provisión de sombrillas para condiciones frías, pero no son suficientes en áreas más cálidas. Las condiciones climáticas y ambientales son un tema importante en áreas abiertas, especialmente las fluctuaciones de la temperatura y presión ambiente, la geometría de los tanques, el número óptimo de cilindros de almacenamiento, las propiedades del material, un objetivo es evitar los eventos de presión de ganancia solar. El diseño y la operación óptimos deben elegirse cuidadosamente teniendo en cuenta las condiciones ambientales.
PUNTO CULMINANTE 3: Pasos de compresión y preenfriamiento.
El almacenamiento a alta presión determina el diseño y el diseño. Los compresores y el número óptimo de cilindros de almacenamiento y amortiguación son uno de los problemas más importantes cuando consideramos el consumo de energía. Considerar la idea sin pulsaciones y la posibilidad de una unidad de preenfriamiento. El mayor esfuerzo debe evaluarse para reducir los costos de compresión y consumo de energía y el proceso continuo de abastecimiento de combustible consecutivo.
PUNTO CULMINANTE 4: La seguridad es lo primero
Gas o líquido. Líquido para larga distancia, gas para corto. Hay varias medidas de seguridad a considerar. Esta publicación está muy lejos para ser suficiente. Para el caso líquido, los fenómenos BOILED-OFF podrían ser críticos. Para comprobar la temperatura criogénica, el aislamiento, la EVAPORACIÓN, la presión y la ventilación. Para controlar la presión, evitando la ignición, la electricidad estática o el aire condensado. Verifique el iicing, las pruebas de ciclo de gas que deben cumplirse y el número de ciclos
PUNTO CULMINANTE 5: Pérdidas de hidrógeno y contabilidad
Fallas o derrames de petróleo en la compresión, purga, medición. Por lo general, es una cantidad considerable, depende del buen diseño de cada componente, el mantenimiento y el buen diseño y el diseño general. El H2 podría obtenerse mediante electrolizadores de agua (PEM, ALCALINO o AEM) o reformador de metano a vapor. Sin embargo, en todos los casos, las pérdidas de hidrógeno son un tema a tener en cuenta.
PUNTO CULMINANTE 6: Fugas de almacenamiento de hidrógeno a alta presión,
Un diseño incorrecto podría provocar fugas que podrían terminar en una explosión. Se debe hacer un análisis de riesgos profesional para una planta de seguridad que sea totalmente factibilidad con la ingeniería previa precisa. No hay cucos.
Te invito a revisar la referencia[1]
[1] [Herramientas de hidrógeno, https://lnkd.in/e8Z5K4wK]
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Artículo Original: Carlos Zygier https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6954918001670266881/
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